【诛心】这个都不知道,你还敢说了解ta吗?!

《北方农资》记者 张亚静

嘉宾

中国农科院农业资源与农业区划所研究员 白由路

生物刺激素是一些制剂或微生物产品,当这些制剂或微生物应用于植物或根区时,能刺激植物增加营养吸收、提高营养效率、提高抗性或作物品质。

微生物制剂与提取物:作为天然生物雌激素的微生物主要是共生菌,包括促进植物生长的根际细菌和促进植物生长的真菌。

根际细菌

一是改变植物体内激素的含量。有些菌可以降低1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)氧化酶含量,从而减少植物体内乙烯浓度而促进植物生长。有人证明:一些菌株产生的体外植物生长素(IAA)含量与植物生长促进效应呈正相关。有人发现在适宜的水分条件下,枯草芽孢杆菌可产生细胞分裂素,降低寄生植物体内脱落酸含量,从而增大气孔打开度,增加光合作物速率。

二是释放可挥发有机物。很多人用拟南芥作为材料,以培养皿把植物与细胞分开不让其直接接触,证明枯草芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌可释放2.3-丁二醇和3-羟基-2-丁酮,能增加植物叶面积、诱导系统抗性。大肠杆菌能释放吲哚,增加生物量和侧根数量。

三是提高植物抗逆性。研究发现几乎所有植物非生物胁迫都会引起植物体内活性氧(ROS)增加,继而引起氧化性损害。减轻植物伤害的方法是限制植物体内ROS产生和去除植物体内的ROS。为减少ROS产生,最好方法是通过类胡萝卜素在叶绿体种消耗多余的能量,特别是通过叶黄素循环。有研究认为,通过接种PGPR可以增加植物体内类胡萝卜素含量。

丛枝菌根

丛枝菌根形成植物根系之间,是一种特殊的真菌,它在分类学上属于球囊霉门。AMF与植物共生十分广泛,有80%-90%的陆生植物都能形成菌根。

一是提高植物抗旱性。普遍认为,丛枝菌根可以改变植物根系结构,特别是在根长、根粗、侧根数量等方面,共生菌根所形成的良好的植物根系结构可使植物根系在水分缺乏的情况下,延伸到植物根际耗竭区外更有效地吸收水分和移动性较小的养分(如P、Zn和Cu)。接种AMF还可使植物产生抗氧化酶(SOD、POD和CAT)和促进可溶性糖的积累从而提高植物抗旱性。同时,AMF还能加速水分从根到茎的传输速率、提高叶片水势,接种AMF还能快速调节植物体内脱落酸的浓度,使植物在蒸腾和吸水方面达到较好的平衡。

二是提高植物的抗盐性。丛枝菌根的抗盐性主要是通过提高叶片组织的K、Mg、N、P、Ca、Fe、Zn和含量,降低Na和Cl含量,从而提高了植物体内的K/Na比,从而提高植物的抗盐性。也有研究认为丛枝菌根有盐影响下,可提高共生植物叶片中的活性氧清除酶的活性,如超氧化物歧化酶(SOD),过氧化氢酶(CAT),过氧化物酶(POD)和抗坏血酸过氧化物酶(APX),同时伴随着较低的脂质过氧化作用表明共生植物氧化损伤较低。

三是提高植物营养效率。大量研究表明接种AMF可提高植物对大量元素和微量元素养分的吸收效率和养分的运转效率,特别是可提高磷的利用效率。研究表明:通过接种AMF,芦荟体内的磷达到最大含磷量时,土壤磷的浓度为59.3mg

/kg,而不接种AMF的土壤磷浓度为67.9mg

/kg。也有人认为AMF对养分作用可以扩展到其他元素,特别是氮。但是,在土壤养分含量较高时,AMF作用就会下降。

四是降低重金属毒害。研究表明,AMF可通过降低重金属在生物体内的移动性来降低重金属毒害。

五是抵抗不良的土壤pH。酸 性条件下,AMF可通过提高植物对AI毒的抗性而获得对不良土壤pH的适应。

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